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101.
Presented in this paper are the newly obtained grain zircon U-Pb ages of volcanic rocks of the Lueliang Goup and associated Kuanping granitic migmatitic gneiss in Shanxi Province.The zircon U-Pb ages of bimodal volcanic rocks(basalt and rhyolite)of the Upper Lueliang Group indicate that the rocks erupted at about 2100 Ma.So the Lueliang Group was formed during the Early Proterozoic.In the area studied the second-stage metamorphism experienced by the Lueliang Group is the dominant one which took place at about 1806 Ma.i.e.,during the late Early Proterozoic. 相似文献
102.
103.
大长沙火山岩盆地铀成矿条件分析 总被引:7,自引:0,他引:7
文章分析了盆地的火山活动、火山岩的地球化学特点和铀矿化特征。认为盆地是塌陷式的,岩浆活动分为两个旋迥,并且不同族迥的岩浆来源深度不同。盆地发育有多期次的矿化蚀变,铀源有地幔铀、基底铀及盖层蚀变而迁移出的活化铀。盆地断裂构造发育,有较好的矿质沉淀场所,又处在有利的铀成矿区域背景之下,因此具有较大的铀成矿远景。 相似文献
104.
会昌浅层次热隆伸展构造与铀成矿 总被引:2,自引:2,他引:2
本文运用伸展构造理论对河草坑铀矿田的构造特征进行探讨,厘定出会昌浅层次热隆伸展构造是由伸展构造核、环形剥离断层系和断陷红盆所组成。对会昌浅层次热隆伸展构造的形成与演化作了研究。论述了伸展构造与区域铀成矿的关系,认为剥离断层活动为区域铀矿化准备了有利的构造环境;构造-岩浆作用是导致区内铀矿化和造成不同类型铀矿化特征基本相似的根本原因。 相似文献
105.
闽西北地区隐爆作用与火山岩型铀矿化 总被引:1,自引:0,他引:1
隐爆角砾岩体对火山岩型铀矿化的控制作用已为实践所证明,并引起高度重视。本文阐述了闽西北地区隐爆角砾岩形成的时空条件、与围岩的关系、分带性及其鉴别要素。以实例说明隐爆角砾岩体对铀矿化起控制作用的3种主要形式,指出了寻找隐爆角砾岩体的方法。 相似文献
106.
关于风化作用涵义的探讨 总被引:6,自引:0,他引:6
风化作用是指受太阳能,大气,大气水影响的地球物理,地球化学,生物化学的综合作用,使一部分物质溶解淋失,另一部分物理残留,低价元素矿物氧化成高价元素矿物,形成氧化带(风化带),过去只知道范围只包括“暴露在地表面”这一部分,没有包括地表面以下的“氧化改造带”由于两者都是大气水(天水)组成。其物,化性质相同,都含游离CO2,O2气体,从地球化学的意义来说,实际是在酸性条件下氧化作用,这种大气水中除了含有 相似文献
107.
金沉淀的一个可能机理——歧化反应 总被引:3,自引:0,他引:3
实验结果指出,在温度小于200℃的本实验条件下,金的溶解种类主要是AuCl_2~-和AuCl_4~-,AuCl_2~-.和AuCl_4~-的关系可用歧化反应式表示为3AuCl_2~-=2Au(s) AuCl_4~- 2Cl~-高的AuCl_2~-浓度有利于(1)式向右进行,logK_1随温度的升高而降低,讨论了通过歧化反应机理形成金矿床的可能性. 相似文献
108.
岩石样品U0和AU的计算 总被引:3,自引:0,他引:3
本给岩石原始铀含量和铀变化系数以确切定义,并系统介绍了U0和△U的计算方法。计算岩石原始铀含量(U0)有Th/U比值法和U—Pb同位素法,后又包括两阶段法和三阶段法;铀的变化系数(△U)包括近代(现代)和成矿时铀的变化。这一手段或方法对研究地浸砂岩型铀矿成矿机理和成矿预测有重要意义。 相似文献
109.
查干德勒苏盆地铀成矿水文地球化学条件分析 总被引:2,自引:0,他引:2
本文在综述查干德勒苏盆地地质背景的基础上 ,阐述了盆地水文地质特征 ,并结合盆地地质演化史进行了古水文地质条件分析。根据层间氧化带砂岩型铀矿特征 ,从目的层空间展布、铀源、水文地球化学环境、水中微量元素、放射性水化学特征等角度提取了铀成矿信息 ,在盆地中部南缘圈定了一片铀成矿远景区。 相似文献
110.
鄂尔多斯深盆气与铀矿化关系初探 总被引:24,自引:4,他引:24
深盆气是非常规的天然气藏。鄂尔多斯深盆气与铀矿化有密切关系,上古生界气源层铀含量丰富、易浸出,故也为铀源层。在铀源层成岩时所形成的压榨水(即深层水),经燕山期热事件快速增温增压,使铀的溶解度大大增加。此时也正是盆地生气高峰期,气压远远大于水压,气体推动深层水沿断裂向上扩散。在上覆透水层,由于地表水的参与形成复杂的气水地球化学垒,使铀沉积成矿。本文还总结了该类型铀矿的找矿准则。 相似文献